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Mikrocontroller für KI
wird's doch nur wieder "Bullshit-Bingo". Da mal ein Paper zu einer praktischen "AI-Anwendung" auf STM32: "... integrating a machine learning–based In- trusion Detection System (IDS) on the STM32F407-DISCO platform. ... A lightweight deep learning model was optimized for embedded deployment, achieving
#8026560: > Welcher der beiden Mikrocontroller hatte ein höhere KI-Rechenleistung? > > 1. Der ESP32-S3 > 2. Ein STM32N6 Der S3 sollte 16 MAC pro Kern und Takt können. Das sind bei 2 Kernen und 240MHz 2x2x16x240MHz = 15,4 GOPS. Der N6 hat 300 MAC-Einheiten bei 1GHz Takt und da 1 MAC=2 Operationen
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erste Platine, bitte um Hilfe/Kritik
Aber der STM32F411 (es ist doch einer?) hat die doch in der USB-Peripherie integriert...?
Moin, Niklas G. schrieb im Beitrag #7982152: > Aber der STM32F411 (es ist doch einer?) hat die doch in der > USB-Peripherie integriert...? Weiss ich mittlerweilen auch. Aber auf dem Schaltbild dieses Evalboards ist an dem Debug-USB eine aehnliche Schaltung
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STM32 CubeMX ADC Konfiguration
Hey, Bin jetzt im letzten Schuljahr angelangt und habe noch ein letztes Projekt. Muss dafür nen STM32F103RB programmieren. Dafür soll ich unter anderem STM32CubeMX mit der HAL Library verwenden. Mein Problem ist das ich von einem Poti den Wert über einen ADC auslesen soll und damit dann einen Piezo
hast tatsächlich Recht, der ADC2 kann keinen DMA verwenden. Das ist anscheinend nur bei den uralten STM32F103 so, bei allen anderen STM32's ist mir das noch nicht begegnet... Im RefMan steht's im Kapitel 11.8: "Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be transferred in dual
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ESP32-H2 will nicht schlafen
STM32Uxx haben spezielle Low-Power Timer die auch im "Stop" Mode eine PWM ausgeben können. Dafür ist natürlich trotzdem eine Taktquelle nötig, z.B. der 32 kHz Uhrenquartz - das grenzt die PWM-Frequenz und
System "an" ist, nur die CPU selbst nicht. Spezifische Low-Power-Controller wie u.a. die STM32Uxx können es auch ohne Haupttakt.
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STM32
STM32F2 (2010) ARM Cortex M3 bis 120 MHz STM32F4 (2011) ARM Cortex M4F bis 180 MHz STM32H5 (2023) ARM Cortex M33F bis 250 MHz STM32F7 (2016) ARM Cortex M7F bis 216 MHz STM32H7 (2018) ARM Cortex M7F bis
Bytes (STM32F2/4) Externes Businterface (nur bei Gehäusen ab 100 Pin z.B. bei STM32F4, STM32F2 und STM32F1 Performance line) PLL zum erhöhen der Taktfrequenz aus internem RC-Oszillator externes Taktsignal Quarz
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Raspberry Pi CM0 bei AliExpress, STMicroelectronics mit PX5, neue Messtechnik und AI-Assistenten
sein soll bzw. wird: [c] Native Raspberry Pi support is coming to STM32CubeProgrammer, and it’s driven by your feedback. With STM32CubeProgrammer v2.23, scheduled for June 2026, ST will introduce a Linux Arm 64-bit package available on st.com, enabling STM32 programming
 Bildquelle: https://www.st.com/content/st_com/en/about/ai-at-st/stm32-sidekick.html?ecmp=tt48887_gl_enews_apr2026&mkt_tok=ODU2LVBWUC03MTUAAAGhWFkvWA9w3iizMqhTI_lrkgfmTKvzKrDAAc4lHPKDkYejkRjrjjK3gJ-1ZLCDilFU0DoVoB7LEiwghlVllhpp4gmPHHv4CRUF1M2pF-4L7SUb6RCE. ### ESP
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STM32H503 auffällig preisgünstig
Beim Vergleichen diverser STM32 Modelle bin ich auf den STM32H503 gestoßen. Er kommt mir mit ca. 1,50 € auffällig preisgünstig vor. War das nicht eigentlich die Domäne der STM32C0 Serie? Die "größeren" STM32H5 Modelle sind ungleich
pre] https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h503.html https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/arm-microcontrollers-mcu/?q=stm32h503
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
Interessant ist, dass mehrere Optionen angeboten werden: Im Bereich des eMMC-Speichers gibt es 16 oder 32 GB, während man im Bereich des Arbeitsspeichers entweder zwei oder 4 GB RAM deployen darf. Interessant ist außerdem, dass es fortan „Highspeed-Headers“ gibt, die - auf der Unterseite der Platine gelegen
, denke ich. Wir wissen ja nicht die Verkaufszahlen von z.B. einem Arduino Giga (enthaelt einen STM32H747XI [Dual-Prozzi M7/M4]). Sich in das Ding einzuarbeiten ist fuer einen mit Vorkenntnisse schon nicht ohne, fuer einen Anfaenger einfach unmoeglich. Und eine Erwachsene IDE wuerde auch helfen.
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ESP 32 oder Nano
kommst. Der Arduino Nano kann 10 Bit, aber nicht differentiell (genügt vielleicht trotzdem). Den ESP32 kannst du knicken, dessen ADC ist im Vergleich dazu nur ein grobes nicht lineares Schätzeisen. Ich würde einen STM32G4 (oder den älteren STM32F3) empfehlen, denn deren 12 Bit ADC unterstützen den
#F.32 Das Entscheidungskriterium für den uC ist eher: WLAN (ESP32) oder stromsparend, welches Display, LED (SH79F3212) oder LCD (HT66F-3195), und was er sonst noch tun soll.
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Bahnhofsuhr als LCD-Anzeige
kleinen Arduino mit ATMega, vor allem wenn es flüssig laufen soll. Ich würde vermutlich eher zu einem STM32 tendieren, z.B. ein Discovery Board, wo schon ein farbiges Display montiert ist, wie den STM32F429 Discovery: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/discovery_kit_stm32f411_128kb_ram_512kb_flash
mit relativ kleinen Klötzchen, 254ppi auf 72x72mm, also 518400 RGB-Pixel (18 Bit). Das könnte ein STM32 schaffen. https://www.lcd-module.de/fileadmin/html-seiten/eng/pdf/grafik/TFT040-77AI.pdf
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WordClock mit WS2812
Nucleo, STM32F4x1 BlackPill, und STM32F103 BluePill Anbindung eines ESP8266-WLAN-Moduls mit speziell abgestimmter Firmware WPS-Button zum schnellen Anbinden des ESP8266-WLAN-Moduls an das vorhandene Netzwerk Konfiguration
stm32f401 für STM32F401 Nucleo stm32f411 für STM32F411 Nucleo stm32f401cc-8 für STM32F401CC BlackPill mit 8MHz Quarz stm32f401cc-25 für STM32F401CC BlackPill mit 25MHz Quarz stm32f411ce-8 für STM32F411CE
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KM-Switch Schaltplangenoergele
das so "geklaut" hab'. Dann wird es wohl OK sein. Ich habe eine App Note gefunden, wo auch 100nF genannt wurden. http://nic.vajn.icu/PDF/STMicro/ARM/STM32F4/STM32F4xx_Hardware_Dev.pdf
nur, wenn entweder der 1.5K Pullup per Transistor zugeschaltet ist (was man ja eigentlich bei den STM32F4 nicht extra braucht), oder der USB-Host-Spannungswandler laeuft... Ursache: Da ist wohl ein Oopsie/fehlende Konfigurationsmoeglichkeit in der libopencm3, was dann zuschlaegt, wenn die USB-Versorgungsspannung
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Low End-Mikrocontroller von Renesas und ST, Funkmodule, Amazon Sidewalk uvam
Zur Ankündigung der neuen STM32C5 Serie: Inzwischen gibt es erste Boards mit STM32C552 bei Aliexpress. Dies nahm ich zum Anlass, meine Homepage um eben diese Serie zu erweitern: https://stefanfrings.de/stm32/index.html Mir
/stm32cube-docs/stm32cubemx2/1.0.1/en/docs/markup/CubeMX2_UserManual/CubeMX2_UserManual_IDE_ProjectGen.html und https://community.st.com/stm32-mcus-60/cmake-integration-in-stm32cubemx-and-usage-in-stm32cubeide-for-visual-studio-code
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ESP32 + PlatformIO + Adafruit IO = Error
quasi ein hello_world). Ein Auszug aus der Fehlermeldung: [code] Compiling .pio/build/seeed_xiao_esp32s3/lib2f4/Adafruit IO Arduino/blocks/AdafruitIO_Block.cpp.o Compiling .pio/build/seeed_xiao_esp32s3/lib2f4/Adafruit IO Arduino/blocks/ChartBlock.cpp.o /Users/igel1/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32
Da muss ich raten. Versuche es mal damit. https://forum.arduino.cc/t/esp32-devkit1-library-not-downloading/1422002/4
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py32v002A: Blink-Binary "gesucht"
Das hier kennst Du? https://github.com/TDLOGY/py32f0-template-project Da steht zwar "PY32F0 Template Project for Windows" aber das läßt sich ohne Probleme mit dem GCC für ARM übersetzen. Für einen PY32F030 habe ich das als Basis für "Bare Metal
aus dem Jahr 2016. Ich möchte das dennoch nicht updaten, weil meine ganzen anderen Projekte von stm32f0 bis H7 oder nxp dann vielleicht unangenehme Seiteneffekte zeigen. Hm, wenn das bei dir läuft, kannst du mir ein Blinkbinary erstellen und hier posten ?
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CAN
Kern STM32 (Cortex M0/M3/M4). Cortex M0 Core - STM32 F0 series of entry-level MCUs STM32F042 : 1 CAN Schnittstelle STM32F072 : 1 CAN Schnittstelle Cortex M3 Core - STM32 F1 series of mainstream MCUs STM32F103
STM32F303 : 1 CAN Schnittstelle STM32F313 : 1 CAN Schnittstelle - STM32 F4 series of high-performance MCUs with DSP and FPU instructions STM32F405 : 2 CAN Schnittstellen STM32F415 : 2 CAN Schnittstellen
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Wanderkiste Widlar VIII
Getan hat sich nicht viel, Raus ging: Ein brushless-Motor mit Propeller, 8 Widerstandnetzwerke, 4 kl. Induktivitäten, 8 Displays und 1 Teslaspulenplatine Rein gingen: 10 Kroko-Klemmen 2 ESP32-Wroom 10? LDR5528 10? Pinnleisten M/W 1 STM32-F401 1 CNC-Shild, ohne Treiber Ich hoffe
Getan hat sich nicht viel, Raus ging: Ein brushless-Motor mit Propeller, 8 Widerstandnetzwerke, 4 kl. Induktivitäten, 8 Displays und 1 Teslaspulenplatine Rein gingen: 10 Kroko-Klemmen 2 ESP32-Wroom 10? LDR5528 10? Pinnleisten M/W 1 STM32-F401 1 CNC-Shild, ohne Treiber Ich hoffe
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Welche autonomen Mini-SDR-Geräte bzw. Bastelprojekte dazu kennt ihr?
#7942810: >> QMX > > Danke, den kannte ich noch nicht. Welcher uController ist dort verbaut > STM32-F4
: https://www.norcalqrp.org/files/Tayloe_mixer_x3a.pdf Jens B. schrieb im Beitrag #7943383: > STM32-F4 Danke für die Info! Cartman E. schrieb im Beitrag #7943382: > SDR sind technisch bedingt, energetisch kleine Saufziegen. Zumindest tendieren sie in die Richtung. Wie Wulf schon geschrieben
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Micropython Wetterstation
wohl 256kB bis 768kB SRAM. Manche haben dann > noch PSRAM bis 16MB. Genau genommen (PSRAM): ESP32: 4MB ohne Tricks, 8MB mit Tricks ESP32-S2: 10,5MB ESP32-S3: 32MB ESP32-P4: 64MB
Mit [code] SIZE = const(4_000_000) # zwei mal genutzt [/code] ergibt sich: [code] ID ............: b'\xf4\x12\xfa\xcb\x1f\xcc' Platform ......: esp32 Version .......: 3.4.0; MicroPython v1.27.0 on 2026-01-25 Memory
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BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden
irgendeinen kleinen ARM-basierten Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Gibt auch gut passende aus China, WCH, Puya etc. Die sind dann auch noch klar billiger als der Attiny85.
kleinen ARM-basierten > Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. > STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Oder noch besser gleich mit CAN. Dann braucht es tatsächlich auch kein aufwändiges Protokoll weil einfach jeder sendet wann er will. Die LPC11Cx sind da
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Welcher Controller? Waveshare: modbus-rtu-relay
Auf dem Bild sieht man ja deutlich ein ST Logo. Hier wird auch von STM32 (F103RB) geredet. https://www.waveshare.com/wiki/Modbus_RTU_Relay Und das Demo Projekt auf der Seite inkludiert auch #include "stm32f1xx_it.h"
Der F103xB ist genau das Modell, das in mindestens 6 Varianten schlecht nachgemacht wurde und seit 6 Jahren den Markt als STM32 beschriftet flutet.
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Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
geeignet. Nein! Für Ethernet sind sogar kleine Mikrocontrollerarchitekturen wie AVR oder kleine STM32 sehr gut geeignet, seit es die Ethernet Controller W5100 und W5500 gibt, die man ganz locker per SPI steuern kann. Selbst mit einem Mega328P oder einem (auch sehr kleinem) STM32F091, STM32F103 (Bluepill) oder STM32F401/411 (Blackpill) gelingt eine vollständige TCP- und/oder UDP Implementierung inklusive einfacher Hardware-Ansteuerungen. Da betrachte ich mal, einen kleinen Linux-Controller für so eine Aufgabe
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
/ Empfehlung ;-)). Neuere ESPs (ESP32-C5, ESP32-C61, ESP32-H2 und ESP32-P4) haben eine softwaremäßig (de)aktivierbare Hysterese.
bis jetzt mit guten Erfolg auf PIC, AVR/Arduino, 8051, MSP430, Zilog Encore! und früher einmal auf STM32F103 getestet. Auch Multikanal ist möglich. Sein Konzept ist auch sehr Ressourcen schonend. Was mich betrifft, brauche ich nicht mehr über den Zaun schauen. Gerhard
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
oder Python aber >ohne C, dürfte selten sein. Naja, für Micropython sind es schon einige: STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 https://docs.micropython.org/en/latest/
Python aber >>ohne C, dürfte selten sein. > > Naja, für Micropython sind es schon einige: > > STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 > > https://docs.micropython.org/en/latest/ Leute, wann kapiert ihr's endlich? Es geht um "Plattformen", für die in einer von C verschiedenen
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STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion
auch, ich brüte schon seit ein paar Tagen an der I2C Kommunikation (mit EEPROM, Display) an einem STM32F103RFT6. Die Pins PB10/11 führen die Signale SCL/SDA des 2. I2C Interfaces (I2C2). Pullups 3.6k sind dran. Selbst in einem minimalsten Testprogramm regt sich an den Leitungen nichts, dauerhafter Highpegel
Bernd S. schrieb im Beitrag #8010574: > aber es passiert nichts. STM32F103RFT6 bestimmt original?
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[V] Verschiedene STM32-Discovery
Hallo, verkaufe verschiedene STM32-Discovery Evalboards 1x STM32 F3 Discovery (Rev. 02-0) 2x STM32 F4 Discovery (1x Rev. 04-0, 1x Rev. 03-0) 1x STM32L476 Discovery (Rev. 02-0) 1x STM32L053 Discovery (Rev. 01-0) sowie 2x Baseboards STM32F4DIS-BB zur Nutzung mit F4 Discovery einige neu und nie genutzt ein paar lediglich ausprobiert als Set 70,-€ (VB) inkl. Versand
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Neue Funkmodule, Windows 11 mit IoT-Funktionen, Schraube mit Gebrauchsmuster uvam
Detail beschreiben: [c] The new 'P Version' (ST67W611M1A6P) This new module comes in a compact 32-pin LGA package, making it a great fit for space-constrained designs. • Package size: 12.28 x 12.28 x 2.4 mm • Package type: 32-pin LGA • Pitch: 1.27 mm While the compact form
Entwicklungswerkzeuge. Erstens findet sich unter der URL https://community.st.com/t5/developer-news/new-updates-of-stm32cube-embedded-software/ba-p/864041 eine neue Version von Cube, die Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen mitbringt - eine Aktualisierung ist für Nutzer von STM32-Technologien auf jeden Fall
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bin neu hier, atmega8.
seit ca. 5 Jahren verfügbar und immer noch als aktuell zu betrachten. Ähnlich die mega0-Familie. Auch 32-bit-Vertreter wie STM32F103 gibt es schon eine ganze Weile. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich halt in der Mikrocontroller-Evolution insgesamt sehr viel getan. Momentan geht es aber gefühlt nicht
Welten überlegen sind. Und das macht auch Spaß. Also wenn ein Tipp von mir recht ist: Kauf dir ein STM32 Nucleo und übe damit. Es tun sich Welten auf!
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Arduinopreise? WTF?
- für einen Uno R3 sind schnell vergessen. Bei Aliexpress gibt es Arduino kompatible Boards mit STM32G431. Da bekommst du für 4€ satte 170 MHz.
Nemopuk schrieb im Beitrag #8011548: > Bei Aliexpress gibt es Arduino kompatible Boards mit STM32G431. Da > bekommst du für 4€ satte 170 MHz. Das ist günstig. Da lohnt sich der Kauf einzelner uCs ja fast nicht mehr...
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Softwareupdates durch die Bank: CubeMX mit Vorschaufunktion, neues Quartus uvam
[](/attachment/694986/3.png) Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/introducing-stm32cubemx2-a-new-flavor-of-stm32cubemx-tool/ba-p/885793 Außerdem gibt es eine – kleine - und unter https://community.st.com/t5/developer-news/what-s-new-in-stm32cubeide/ba-p/888111 und Detail beschriebene
Dergute W. schrieb im Beitrag #8036680: > Welches "Werkzeug" bevorzugt denn ST jetzt STM32CubeIDE for Visual Studio Code
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Identifikation Modbus-Controller-IC auf Platine
bereits sagen kann: der Microcontroller, der die Modbus-Platine ansteuert, ist ein [_STMicroelectronics STM8S208RBT6_](https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/25/e8/81/e9/be/85/4b/36/CD00197787.pdf/files/CD00197787.pdf/jcr:content/translations/en.CD00197787.pdf). Die einzelnen
und eher 100nF groß ist. (bei SMD-Keramikkondensatoren steht dann 104 für 100nF drauf; 105 wären 1µF).
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Arduino und CH32V003
deutlich mehr Controlle über mein Programm und C++ nutze ich eigentlich - wenn überhaupt - erst ab STM32F4 (und natürlich auf dem PC mit bspw. SDL2)
nicht: Ergo, auch für das eine eigene Library erstellen. Und die sollte dann, wie zuvor von Arduino F. angemerkt", den Stream erben. Herjeh, CH32V003 und Arduino nimmt für mich kein Ende
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Das Hundertstausendstel Millimeter messen?
Mein Kollege hat in seiner Diss einen STM32F767ZI Evalboard mit einem U-Blox GPS zum Absolutzeitstempeln verheiratet. So ca. 40€ Hardware, sicher incl. Software irgendwo auf Gitlab (oä). Damit kann man Digitaleingänge auf ~40 ns zu UTC genau
incl. Software irgendwo auf Gitlab (oä). Vermutlich das hier: https://github.com/BeneSeePTB/Met4FoF-SmartUpUnit Nachtrag: Oder das (aktueller): https://github.com/BeSeeTek/Met4FoF-SmartUpUnit
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NIC
Ende auf der Console ausgegeben. Bei einem mit 168MHz getakteten STM32F407VE dauert das Programm knapp 3000msec. Das entspricht etwas mehr als 333.000 Schleifendurchläufen pro Sekunde. Bei einem mit 100MHz getakteten STM32F411RE sind dies ca. 3900msec bzw. 256.000 Schleifendurchläufe pro Sekunde. Bei einem mit 85MHz getakteten STM32F401RE sind es noch knapp 200.000 Schleifendurchläufe, beim STM32F103 mit 72MHz-Takt ca. 180.000 Durchläufe. Das Programm kann aber noch stärker vereinfacht werden. Jetzt verzichten wir auf die Variable
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868MHz-Antenne Optimierung
ich wollte anschliessend noch das Matching-Netzwerk des TX-Pfades zwischen meinem LoRa-transceriver (STM32WL) und der antenne angehen. Dies blieb jedoch relativ erfolglos da ich z.b. 3x hintereinander eine Spule/Kondensator gleichen Wertes einlöten konnte, jedoch 3x unterschiedliche resultate am VNA angezeigt
> allenfalls besser funktioniert auf diese Distanz 14 dBm ist brutal auf die kurze Strecke. Die STM32WLx5 können sendend auf -17dBm runter, das geht noch 10-30m weit inkl. Wänden dazwischen. Bei 14 dBm ist der Empfänger vermutlich übersteuert und funktioniert nicht richtig. Als Vergleich, die CC1101
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Was fuer ein Program?
Mikroampere. Dann ist die Frage, wie genau die Spannung sein muss, sagen wir mal besser als 1%. Ein STM32 enthält einen 12 bit DAC und eine Referenz die zwar nicht 1% genau, aber 1% stabil ist, so dass es nicht auf die Genauigkeit der Versorgungsspannung ankommt, es könnte ein LFP Akku direkt sein.
keine LED, nimm ein LCD Glas. https://de.aliexpress.com/item/32546519261.html Dafür braucht der STM32 nur genug Ausgangspins, für 2 1/2 genutzte Stellen 16 pins (+Stromversorgung, Tasten zum Einstellen und DAC Ausgang) Der Stromverbrauch so einer Schaltung liegt im 100uA Bereich, per standby bei
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
gestern meine Spielzeuge hier (Notebook und meine kleine Multicontrollerbox zum Experimentieren: CH32V003, STM32F4 und ATmega328). Ansonsten: - Malen und Zeichnen und hier ein größeres Hochzeitsportrait 80x120cm - Motorradschrauben (das sich jetzt erledigt hat) - endlich eine Ladeelektronik für
entwerfen (immer wieder verschoben) um endlich eine eigene PCB für eine Handheldspielekonsole mit STM32F4xxR zu entwerfen. - Endlich Doku für Arduinobenutzung CH32V003 erstellen. Hier sind die bereits für den CH32V003 geschriebenen Libraries gemeint um den unter Arduino nutzbar zu machen. Durchforsten
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[V] Bauteilreste
Stangenabschnitt EUR 10,- * STM VN5E160AS-E Einkanal-Highside-Schalter 140 mOhm mit analogem Current Sense Ausgang. Eingang 4,5-28 V, Ausgang bis 1 A, automotive-tauglich. Package SO-8. https://www.st.com/resource/en/datasheet/vn5e160as-e.pdf
/ProductDetail/STMicroelectronics/VND5E160MJTR-E?qs=WSSg0AwdCh5o4Y6G6szmNg%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/389/vnd5e160mj_e-1852630.pdf 30 Stück im Stangenabschnitt EUR 10,- * STM VND5E160AJTR Zweikanal Highside-Schalter 160 mOhm mit analogem Current Sense
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ITM Meldungen ausgeben (Cortex-M3 und höher)
variablen Argumenten (args) ist mir allerdings neu. Habe ich das so richtig umgesetzt? [c] #include "stm32g4xx.h" #include <stdio.h> #include <stdarg.h> // Output an ITM message void debug_print(const char *ptr) { while (*ptr) { ITM_SendChar((uint32_t)*ptr++); } } // Like printf
Punkt kenne ich. Im Fall von Arduino schien es mir naheliegender, einen kleinen Puffer zu verwenden. STM32duino saut eh schon herum, was den Speicherbedarf angeht. Da fallen die 81 Bytes nicht weiter auf :-) > Was sollen die Leerzeichen vor den Zeilenumbrüchen in main()? Soll die Lesbarkeit des Beispiels
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Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ
ein Reglerboard mit bisher 12 angeschlossenen PT1000 Fühlern. Versorgt werden die Fühler über eine 4 Kanal Konstantstromquelle 1mA wobei je Kanal 4 Fühler Multiplext werden. Da ich jetzt den noch freien Kanal 1 in Betrieb nehmen will stelle ich fest das die Fühlerspannung mit dem Widerstandswert nicht
Die 1,32 V sind knapp außerhalb der Specs. Hast du deine Spannungsregler von einer vertrauenswürdigen Quelle?
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[F] Gebt mir mal Tips: Partner zur Produktion von Solarladern suchen?
selten von verschmorten oder geschmolzenen Shellys. Aber die professionelle Industrie arbeitet mit STM32.
von > verschmorten oder geschmolzenen Shellys. Aber die professionelle > Industrie arbeitet mit STM32. Was ist die "professionelle Industrie"?
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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
Spaßprojekt mit einem MikroE Solar energy click (enthält einen BQ25570), einem Anysolar "KXOB121K04F" Mini-Panel und einem STM32U0 gebaut. Der MCU verbraucht kontinuierlich ca 40µs um ein Segment-LCD mit einer lustigen Animation anzusteuern. An einem Fensterplatz oder direkt unter einer Lampe läuft
Spaßprojekt mit einem MikroE Solar energy click (enthält > einen BQ25570), einem Anysolar "KXOB121K04F" Mini-Panel und einem > STM32U0 gebaut. Welchen Wirkungsgrad hast du beim Anypanel-Panel im Innenraum real gemessen? Nutzt du einen speziellen MPPT-Algorithmus oder fest eingestellte 80%?
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Byte bitweise und als ganzes zugreifen als Datentyp in c
Hallo, ich nutze das in dieser Form: typedef union { struct { uint32_t btn1 :1, btn2 :1, btn3 :1, btn4 :1, btn5 :1, btn6 :1, btn7 :1, btn8 :1, btn9 :1,
btn28 :1, btn29 :1, btn30 :1, btn31 :1, btn32 :1; }; struct { uint32_t byte1 :8, byte2 :8, byte3 :8, byte4 :8; }; uint8_t byte[4]; uint32_t all; }buttons_t;
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Alternativer SSB-TX Ansatz => QRP
Rechenleistung zurecht zu kommen. Heutzutage unnötig. Ich baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (haha. ja, hab mit einem Bluepill Board angefangen) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. Davon erhoffe ich mir eine bessere
stoße. Georg S. schrieb im Beitrag #8059762: > Ich > baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (...) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich > die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. > Davon erhoffe ich mir eine bessere Nachbarkanalunterdrückung. Bin gespannt
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Ki Hilft.wenn auch nicht immer
Habe jetzt PicAxe programme in Esp32C3 Programme wandeln lassen. Nicht schlecht klappte nach einen Fehler. 4 Bit Tastatur LCD Display 2*16 Zeichen mit I2C 8Bit IC Ausgabe zum Monitor. Wer macht noch solche Test? Der alte
AVRs einfach. Man kann direkt 8 Bit über einen Port gleichzeitig rauspfefffern bzw. einlesen. Mit STM32 gehen sogar direkt 16 serielle Anschlüsse in Software an einem Port.